หลักการวัด
ZDYG-2088-01QX ความขุ่นของเซ็นเซอร์การกระเจิงของแสงที่ขึ้นอยู่กับการรวมกันของการดูดกลืนแสงอินฟราเรดแสงอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงหลังจากการกระเจิงของความขุ่นในตัวอย่าง ในที่สุดโดยค่าการแปลงโฟโตไดเทคเตอร์ของสัญญาณไฟฟ้าและการได้รับความขุ่นของตัวอย่างหลังจากการประมวลผลสัญญาณอะนาล็อกและดิจิตอล
วัดช่วง | 0.01-100 NTU, 0.01-4000 NTU |
ความแม่นยำ | น้อยกว่าค่าที่วัดได้ที่± 1%, หรือ± 0.1ntu, เลือกค่าใหญ่ |
ช่วงความดัน | ≤0.4mpa |
ความเร็วปัจจุบัน | ≤2.5m/s、 8.2ft/s |
การสอบเทียบ | การสอบเทียบตัวอย่างการสอบเทียบความลาดชัน |
วัสดุหลักเซ็นเซอร์ | Body: SUS316L + PVC (ประเภทปกติ), SUS316L ไทเทเนียม + PVC (ประเภทน้ำทะเล); ประเภทวงกลม: ยางฟลูออรีน; สายเคเบิล: PVC |
แหล่งจ่ายไฟ | 12V |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | Modbus RS485 |
การจัดเก็บอุณหภูมิ | -15 ถึง 65 ℃ |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ถึง 45 ℃ |
ขนาด | 60 มม.* 256 มม. |
น้ำหนัก | 1.65 กิโลกรัม |
เกรดป้องกัน | IP68/NEMA6P |
ความยาวสายเคเบิล | สายเคเบิลมาตรฐาน 10m สามารถขยายได้ถึง 100 ม. |
1. หลุมของหลุมโรงงานน้ำก๊อกน้ำ, อ่างตะกอน ฯลฯ ขั้นตอนการตรวจสอบออนไลน์และด้านอื่น ๆ ของความขุ่น
2. โรงบำบัดน้ำเสียการตรวจสอบความขุ่นของกระบวนการผลิตน้ำและน้ำเสียประเภทต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตน้ำและน้ำเสีย
ความขุ่นการวัดความมีเมฆในของเหลวได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำที่เรียบง่ายและพื้นฐาน มันถูกใช้สำหรับการตรวจสอบน้ำดื่มรวมถึงที่ผลิตโดยการกรองมานานหลายทศวรรษ การวัดความขุ่นนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้คานแสงที่มีลักษณะที่กำหนดเพื่อกำหนดสถานะกึ่งปริมาณของวัสดุอนุภาคที่มีอยู่ในน้ำหรือตัวอย่างของเหลวอื่น ๆ ลำแสงแสงเรียกว่าลำแสงแสง วัสดุที่มีอยู่ในน้ำทำให้ลำแสงของแสงกระจัดกระจายและตรวจพบแสงที่กระจัดกระจายนี้และวัดปริมาณเมื่อเทียบกับมาตรฐานการสอบเทียบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ปริมาณของวัสดุอนุภาคที่มีอยู่ในตัวอย่างที่สูงขึ้นการกระเจิงของลำแสงแสงที่ตกกระทบและความขุ่นที่เกิดขึ้นก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
อนุภาคใด ๆ ภายในตัวอย่างที่ผ่านแหล่งกำเนิดแสงของเหตุการณ์ที่กำหนด (มักจะเป็นหลอดไส้, ไดโอดเปล่งแสง (LED) หรือเลเซอร์ไดโอด) สามารถนำไปสู่ความขุ่นโดยรวมในตัวอย่าง เป้าหมายของการกรองคือการกำจัดอนุภาคจากตัวอย่างที่กำหนด เมื่อระบบการกรองทำงานอย่างถูกต้องและตรวจสอบด้วย turbidimeter ความขุ่นของน้ำทิ้งจะถูกกำหนดโดยการวัดที่ต่ำและมีเสถียรภาพ turbidimeters บางตัวมีประสิทธิภาพน้อยลงในน่านน้ำที่สะอาดสูงซึ่งขนาดอนุภาคและระดับการนับอนุภาคต่ำมาก สำหรับ turbidimeters เหล่านั้นที่ขาดความไวในระดับต่ำเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงความขุ่นที่เกิดจากการรั่วไหลของตัวกรองอาจมีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถแยกไม่ออกจากเสียงรบกวนพื้นฐานของเครื่องมือ
เสียงพื้นฐานนี้มีหลายแหล่งรวมถึงเสียงของเครื่องมือโดยธรรมชาติ (เสียงอิเล็กทรอนิกส์) แสงจรจัดของเครื่องมือเสียงตัวอย่างและเสียงรบกวนในแหล่งกำเนิดแสงเอง การรบกวนเหล่านี้เป็นสารเติมแต่งและกลายเป็นแหล่งหลักของการตอบสนองความขุ่นบวกที่ผิดพลาดและอาจส่งผลกระทบต่อขีด จำกัด การตรวจจับเครื่องมือ
เรื่องของมาตรฐานในการวัด turbidimetric นั้นมีความซับซ้อนบางส่วนจากประเภทของมาตรฐานที่หลากหลายในการใช้งานทั่วไปและเป็นที่ยอมรับสำหรับวัตถุประสงค์ในการรายงานโดยองค์กรเช่น USEPA และวิธีการมาตรฐานและส่วนหนึ่งเป็นคำศัพท์หรือคำจำกัดความที่ใช้กับพวกเขา ในวิธีการมาตรฐานที่ 19 สำหรับการตรวจสอบน้ำและน้ำเสียมีการชี้แจงในการกำหนดมาตรฐานหลักและมาตรฐานรอง วิธีการมาตรฐานกำหนดมาตรฐานหลักเป็นวิธีการที่ผู้ใช้เตรียมจากวัตถุดิบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้โดยใช้วิธีการที่แม่นยำและภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ ในความขุ่น Formazin เป็นมาตรฐานหลักที่เป็นที่รู้จักเพียงอย่างเดียวและมาตรฐานอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกย้อนกลับไปยัง Formazin นอกจากนี้ควรออกแบบอัลกอริทึมเครื่องมือและข้อกำหนดสำหรับ turbidimeters ตามมาตรฐานหลักนี้
วิธีการมาตรฐานตอนนี้กำหนดมาตรฐานทุติยภูมิเป็นมาตรฐานที่ผู้ผลิต (หรือองค์กรทดสอบอิสระ) ได้รับการรับรองเพื่อให้ผลการสอบเทียบเครื่องมือเทียบเท่า (ภายในขอบเขตที่กำหนด) เพื่อผลลัพธ์ที่ได้รับเมื่อเครื่องมือถูกสอบเทียบด้วยมาตรฐานฟอร์ซีนที่เตรียมไว้ (มาตรฐานหลัก) มาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการสอบเทียบนั้นมีอยู่รวมถึงการระงับสต็อกในเชิงพาณิชย์ของ 4,000 ntu formazin, stabilized formazin suspensions (Stablcal ™ Stabilized Formazin Standards ซึ่งเรียกว่ามาตรฐาน stablcal, stablcal solutions หรือ stablcal)